污水处理厂毕业设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流污水处理厂毕业设计.精品文档.第一章 设计概述及设计原则第一节 设计任务书一、设计题目临夏市城区污水处理厂设计二、设计资料(一)污水处理厂建设规模与处理程度表1.1 设计规模、进水水质与处理程度设计水量(m3/d)近期10000远期20000污水水质BOD(mg/L)150COD(mg/L)300SS(mg/L)200TP(mg/L)4NH4-N30pH69处理后要求达到的水质标准BOD(mg/L)20COD(mg/L)60SS(mg/L)20TP0.5NH4-N15pH69排水干管管底标高(m)1900.5(二)自然条件1.地理位置临夏污水
2、处理厂位于临夏市城区东部,大夏河的北岸 , 城市饮用水源地的下游。目前临夏市的交通运输以公路运输为主 , 主要过境干线有兰朗、临大、 临循、临塔 四条 , 构成临夏市对外的县际、省际交通道路网。城市公路交通较为便捷 , 己成为临夏州对外交通的枢纽。2. 地形地貌、地质、地震情况临夏市地域属远古冰川期大河谷一段,河谷底部约 3.25km,地势西南高,东北低,以 8%的纵坡由西南向东北倾斜。境内海拔高度在 1823.82222.1m 之间,平均海拔190Om左右,最大高差3983m。西南有南龙山,与临夏县插花接壤;东南以路盘山为屏障;西北以北源山坡为靠。水系属黄河流域水系,大夏河从西南人境,依南龙
3、山麓纵贯全境蜿蜒流过,从南龙山尾与路盘山之间人境的牛津河、袍罕乡红水沟口人境,横穿市区的红水河,均在市内注入大夏河,使全市形成 “三河一川” 格,西南东北带状河谷型地貌。市区即坐落于在大夏河下游河谷II级阶地上。临夏市属第三系上新统临夏组,按地层可分为三级阶地,I级阶地为大夏河床,II级阶地从木厂关家台一带到北山根,III级阶地是北源。城区设在大夏河北岸中部的 II级阶地上。地质构造简述如下:城区:地形比较平坦,起伏不大,但凹坑、陡坎较多,填土现象严重;填土区下的黄土状亚粘土随阶地纵向有所不同,越靠近北源越厚,往南渐薄,至大夏河边几乎没有;再往下为稳定的卵石层。西郊:处于二级阶地上,地面平坦,
4、地形大致由西北向东南倾斜,地层为冲积的黄土状亚粘土和卵石层组成。黄土状亚粘土习性较好, 但具有II级自重湿陷性。北源山根坡地:为坡积洪积地层,夹层较多,具有II-III级自重湿陷性,不均匀下沉性大,山坡较陡,且整个山坡有多处冲沟,该区的卵石层不稳定,卵石间夹有土层,容易被水冲刷带走,造成下陷,因此该处不宜修建高层建筑。东郊:大致分为三层,耕土层下为黄土状亚粘土,下为稳定性卵石层,再下为红粘土,夹有细砂和中砂层。污水厂区拟建在东郊,海拔高度为1903m。地震设防烈度为8度。3.区域水系及水文特征临夏市区西、南部毗连的临夏县地势较高,且多川沟,故流径本市的河流大都呈自西向东或由南向北流向。主要河流
5、有大夏河、红水河、牛津河等。大夏河发源于青海省泽库南端西倾山北麓,经甘南藏族自治州夏河县的土门关流人临夏州境内,自西向东从城南横贯临夏市,至折桥转北,经泄湖峡在临夏县先锋乡塔张村注人黄河刘家峡水库。该河全长 194km,流域面积 7154 km2,从距城3Okm处的土门关起,主要支流有六条: 老鸦关河、多支坝河、槐树关河(下游称大滩河)、榆林沟河、红水河、牛津河。大夏河在市区内长约22.4 km,河面最宽处达100Om,狭窄处仅40m,河道纵坡 85,历年年平均流量为38.8m3/s,历史最大洪峰流量是1914年的1390 m3/s。该河平均流速 l28m/s,平均含沙量0.5953.40kg
6、/m3 。红水河发源于临夏县营滩乡大荒地沟,经红台乡顺红水沟流人本市境内后,沿北源山根东流;在邓家桥折向城区至城东南汇人大夏河全长约3Okm,集水面积78.4 km2。该河平均洪水流量约5065m3/s,历史最大洪峰流量在12Om3/s以下,平均流速0.83.4m/s,平均含沙量2.06kg/m3。牛津河发源于和政县罗家集乡黄家沟,自城南四家咀人境,全长约2 km,平均洪水流量为50 m3/s左右,历史最大洪峰流量130m3/s,流速 13m/s。 河流最高水位为1899米,常位水位为1896米。4.气象特征临夏市属中温带气候带由于地处高原,深居内陆,远离海洋,日照比较充足。气候年差较大,温度
7、非周期性变化显著。该区夏季雨水偏多,多西南风;冬季多西北风,寒冷干燥。气候总的特点是: 日照较多,热量不富,干湿分明,冷暖悬殊。主要气象要素参数如下 :年平均气温 :7.9 极端最高气温 :36.2 极端最低气温 :-27.8年平均气压 :807.6mb年平均无霜期 :149 天年平均降雨量 :484mm年最大降雨量 :76.3mm年平均蒸发量 :1343mm年最大蒸发量 :1474mm年平均日照时数 :2171.611r年主导风向 : 西南风年平均风速 :1.4m/s历年最大风速 :22m/s年平均静风率 :52%三、设计依据(一)室外排水设计规范(GB50101-2005);(二)污水综合
8、排放标准(GB8978-1996);(三)地面水环境质量标准(GB3838-2002);(四)城市污水处理厂污水污泥排放标准(CJ3025-93);(五)城镇污水处理工程项目建设标准(2001)。四、进度安排根据教学计划规定,毕业设计期限为13周,各阶段时间大致安排如下:(一)英文翻译及资料查阅 1周(二)分析资料、处理方案论证 1周(三)处理构筑物设计计算 3周(四)设计图纸的绘制 4周(五)校核与文件整理(包括设计说明书) 3周(六)毕业设计答辩五、设计成果要求(一)设计文件1.设计说明书包括设计总说明和计算书两部分(字数不少于15000字),要求内容完整、简洁明了、层次清楚、文理通顺、装
9、订整齐;插图按比例,可按单线绘制。2.毕业设计计算书除满足上述要求外,还应计算准确,并附有工艺简图。3.设计说明书中含英文摘要(约200字),英文摘要撰写所用专业词汇要准确,语句要通顺,无语法错误;关键词数量35个,据内含由大到小排列。(二)设计图纸所绘图纸应反映出设计的内容。不得少于8张图,其中至少有1张图纸必须为手绘图,2张1号图,其余为2号图,另装成册。图纸绘制要符合国家标准。1.污水厂总平面布置图一张;2.高程布置图一张;3.构筑物详图至少6张。(三)翻译翻译篇与本专业相关的外文参考文献(不少于5000字符)。第二节 设计原则一、污水处理厂厂址的选择适当的选址是污水处理厂充分发挥其作用
10、很重要的一环。厂址对周围的环境、卫生、处理厂基本建设投资及运行费用都有很大的影响。它与城市的总体规划、城市排水系统的走向、布置和处理后污水的出路都密切相关。当污水处理厂的厂址有多种方案可供选择时,应从管道系统、泵站、污水处理厂各处理单元为出发点,进行综合的技术经济比较与最优化分析,并通过有关专家的反复论证再进行确定。污水处理厂厂址选择应遵循下列原则:(一)无论采用什么处理工艺,应与选定的污水处理工艺相适应,尽量少占农田和不占良田。(二)厂址必须位于集中给水水源下游,并设在城镇、工厂厂区及生活区的下游和夏季主导风向的下风向。为保证卫生要求,厂址应距街区净距大于500米。(三)当处理后的污水或污泥
11、用于农业、工业或市政时,应考虑与用户靠近便于运输。当处理水排放时,应与受纳水体靠近,但不低于最高洪水位。(四)要充分利用地形以满足处理构筑物高程布置的要求,减少土方工程量。若有可能,采用重力自流以节省动力费用。降低处理成本。(五)根据城市总体发展规划,处理厂的选择应考虑远期发展的可能性,留有适当的发展余地。并选择土质好的地方,便于施工。综合考虑以上原则,初步拟订处理厂厂址选在该区东南方向,从该区平面图上看,地势平坦,且该地方也有足够的空间满足处理厂远期发展的可能性。有足够的地方可供建设污水厂。根据污水厂的平面布置,能够满足要求。二、工艺流程选择的原则(一)污水的处理程度当处理水排放水体时,污水
12、处理程度可考虑用以下几种方法确定:1按水体的水质标准确定,即根据当地环境保护部门对该受纳水体规定的水质标准进行确定;2按城市污水处理厂所能达到的处理程度确定,一般多以二级处理技术所能达到的处理程度作为依据;3考虑受纳水体的稀释自净能力。(二)工程造价与运行费用工程造价和运行费用是工艺流程选定当地重要因素,当然,处理水应当达到水质标准是前提条件。这样,以原污水的水质、水量及其他自然状况为已知条件,以处理水应达到的水质指标为制约条件,而以处理系统最低的总造价和运行费用为目标,建立三者之间的相互关系。(三)当地的各项条件当地的地形、气候等条件也是对污水处理工艺流程的选定具有一定的影响。例如,当地拥有
13、农业开发利用价值不大的旧河道、洼地、沼泽地等,就可以考虑采用稳定塘、土地处理系统等污水的自然生物处理系统。(四)原污水的水量与污水流入工况除水质外,原污水的水量也是选定处理工艺需要考虑的因素,水质、水量变化较大的原污水,应考虑设调节池或事故贮水池,或选用承受冲击负荷能力较强的处理工艺,如完全混合型曝气池等,某些处理工艺,如塔式滤池和竖流式沉淀池只适用于水量不大的小型污水处理厂。三、污水厂的平面布置原则(一)各处理单元构筑物的平面布置处理构筑物是污水处理厂的主体建筑物,在做平面布置时应根据各构筑物的功能要求和水力要求,结合地形和地质条件,确定它们在厂区内的平面位置。对此,应考虑:1贯通、连接各处
14、构筑物之间的管、渠,使之便捷、直通,避免迂回曲折。2土方量做到基本平衡,并避开劣质土壤地段。3在处理构筑物之间,应保持一定距离,以保证敷设连接管、渠的要求,一般的间距可取值510m,某些有特殊要求的构筑物,如污泥消化池、沼气贮罐等,其间距应按有关规定确定。4各处理构筑物在平面上布置,应考虑尽量紧凑。5污泥处理构筑物应考虑尽可能单独布置,以方便管理,应布置在厂区夏季主导风向的下风向。(二)管、渠的平面布置1在各处理构筑物之间,设有贯通、连接的管、渠。此外,还应设有能够使各处理构筑物能够独立运行的管、渠,当某一处构筑物因故停止工作时,其后接处理构筑物仍能够保持正常的运行。2应设超越全部处理构筑物,
15、直接排放水体的超越管。3 在厂区内还应设有空气管路、沼气管路、给水管路及输配电线路。这些管线有的敷设在地下,但大都在地上,对它们的安装既要便于施工和维护管理,又要紧凑,少占用地。(三)辅助建筑物的平面布置污水厂内的辅助建筑物有中央控制室、配电间、机修间、仓库、食堂、宿舍、综合楼等。它们是污水处理厂不可缺少的组成部分。1辅助建筑物建筑面积的大小应按具体情况条件而定。辅助建筑物的设置应根据方便、安全等原则确定。2生活居住区、综合楼等建筑物应与处理构筑物保持一定距离,应位于厂区夏季主风向的上风向。3 操作工人的值班室应尽量布置在使工人能够便于观察各处理构筑物和运行情况的位置。4平面布置时应安排充分的
16、绿化地带,改善卫生条件,为污水厂工作人员提供优美的环境。四、污水厂的高程布置原则污水处理厂污水处理流程高程布置的主要任务是:确定各处理构筑物和泵房的标高,确定处理构筑物之间连接管渠的尺寸及其标高,通过计算确定各部位的水面标高,从而能够使污水沿处理流程在处理构筑物之间通畅的流动,保证污水处理厂的正常运行。(一)水头损失为了降低运行费用和便于维护管理,污水在处理构筑物之间的流动,以按重力流考虑为宜(污泥流动不在此例)。为此,必须精确地计算污水流动中的水头损失,水头损失包括:1污水流经各处理构筑物的水头损失;2污水流经连接前后两处理构筑物管渠的水头损失,它包括沿程与局部水头损失;3污水流经量水设备的
17、水头损失。(二)高程布置在对污水处理厂污水处理流程的高程布置时,应考虑下列事项:1选择一条距离最长,水头损失最大的流程进行水力计算,并应适当留有余地,以保证在任何情况下,处理系统都能运行正常;2计算水头损失时,一般应以近期最大流量作为构筑物和管渠的设计流量;计算涉及远期流量的管渠和设备时,应以远期最大流量为设计流量,并酌加扩建时备用水头;3设置终点泵站的污水处理厂,水力计算常以接纳处理后污水水体的最高水位为起点,逆污水流程往上推算,以使处理后污水在洪水季节也能自流排出,而水泵需要的扬程则较小,运行费用也较低;4在作高程布置时还应注意污水流程与污泥流程的配合,尽量减少需抽升的污泥量。第二章 设计
18、方案的比选第一节 污水水质情况及工艺方案的分析比选一、污水水质及处理程度的计算(一)进水水质本设计的总设计规模为近期10000m3d,远期为20000m3d,该污水厂污水主要来源于该城市的生活污水,处理后出水水质执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)标准。根据设计资料临夏市污水水质情况如下表2.1。表2.1 污水水质指标(单位:mgL)项目CODBOD5SSNH4-NTNTPpHT()进水水质300150200303846912排放标准60202015200.506912去除率95.780.090.050.047.434.2(一)溶解性BOD5的去除率活性污泥处理系统处理
19、水中的BOD5值是由残存的溶解性BOD5和非溶解性BOD5二者组成,而后者主要是以生物污泥残屑为主体,活性污泥的净化功能是去除溶解性BOD5,因此从活性污泥的净化功能来考虑,应将非溶解性的BOD5从处理水中的粽BOD5值中减去。1.处理水中非溶解性BOD5值BOD5非0.7Ce1.421e-0.23513.60 mg/L (e2.72)2.处理水中溶解性BOD52013.606.40 mg/L3.溶解性BOD5的去除率(1506.4)/15010095.73(二)COD的去除率(30060)/30010080(三)SS的去除率(20020)/20010090(四)总N的去除率(3820)/38
20、10047.4(五)磷酸盐的去除率进水中磷酸盐浓度为4.0mg/L,如磷酸盐以最大可能成Na3PO4计,则磷的含量为4.00.189=0.76 mg/L(注意:Na3PO4中P的含量在可能存在的磷酸盐(溶解性)中是最大的,这样设计出来的进水水质中的磷含量偏大,对整个设计来说是安全的),则磷的去除率(0.760.5)/0.7610034.21(六)混合物水中可生化性判断BOD5/COD150/3000.500.30 可生化处理。三、工艺流程比选(一)污水处理流程根据水质、水量和地质条件等因素,同时需考虑脱氮除磷,拟选以下三种工艺为备选工艺。1.方案一:曝气生物滤池法曝气生物滤池是集生物降解、固液
21、分离于一体的污水处理设备。被处理的原污水从池上部进入池体通过由填料组成的滤层,在填料表面形成有微生物栖息的生物膜,在污水滤过滤层的同时由池下部通过空气管向滤层进行曝气,空气由填料的间隙上升,与下流的污水相向接触,空气中的氧转移到污水中,向生物膜上的微生物提供充足的溶解氧和吩咐的有机物质,在微生物的形成代谢作用下,有机物被降解,污水得到处理。原污水中的悬浮物及由于生物膜脱落形成的生物污泥,被填料所截留,滤层具有二次沉淀池的功能。(1)具体工艺流程(见图2.1)。(2)优点容积负荷高,设备体积小,不需设二次沉淀池。占地面积比其他生物处理工艺都要小,特别适用于土地资源紧缺的地区;出水水质好,出水BO
22、D5和SS可在10mg/L以下;空气用量少,氧气利用率高,可节省鼓风曝气的能耗。中格栅提升泵站细格栅曝气生物滤池二沉池消毒池沉砂池污泥浓缩池最终处理污泥脱水污泥泵房出水污水加药间图2.1 曝气生物滤池法工艺流程示意图(3)缺点反冲洗需要损失一部分干净水;对进水的SS要求较高;出水提升高度较大;污泥稳定性较差,产泥量大。2.方案二:卡罗塞尔2000型氧化沟工艺卡罗塞尔2000型氧化沟是具有内部前置反硝化功能的氧化沟工艺,该工艺在运行过程中,借助于安装在反硝化区的螺旋桨将混合液循环至前置反硝化区(不需循环泵),循环回流量可通过插式阀加以调节,前置反硝化区的容积一般占总容积的10左右。反硝化菌利用污
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